Механическая очистка сточных вод. 5
Механическая очистка сточных вод
Содержание
Введение
1 Литературный обзор
2 Описание технологической схемы узла механической очистки сточных вод
3 Исходные данные
4 Материальный баланс
6 Контроль производства
Заключение
Список использованных источников
Введение
Сохранение гидросферы при непрерывном увеличении водопотребления и загрязнения водоемов промышленными и бытовыми отходами является одной из основных экологических проблем современности.Уже сейчас в мире используется13% речного стока.В результате во многих регионах наблюдается недостаток пресной воды.Например,безвозвратное водопотребление в бассейнах рек Кубани,Дона, Урала,Терека и других превысило экологически безопасный уровень. Однако наибольший ущерб гидросфере наносится антропогенными загрязнениями.Обычно выделяют химическое,физическое и биологическое загрязнения.Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганических(минеральные соли, кислоты,щелочи, глинистые частицы), так и органических(нефтепродукты,
Сточными водами предприятий промышленности и агропромышленного комплекса загрязняются реки, озера и моря. Быстрое развитие химических отраслей промышленности,образование значительных количеств сточных вод,загрязненных различными химическими веществами,повышение требований к качеству очищенных сточных вод обусловливают широкое применение разнообразных методов их очистки [1].
Почти вся вода, которая используется человеком для различных целей, снова возвращается в источник.Однако возвращает её человек в загрязнённом,не пригодном для повторного применения виде. Воду, которая возвращается после использования человеком в водоемы, необходимо очищать.
Для предохранения водоемов от загрязнений сточными водами производится ряд мероприятий:изменение технологического режима производства,многократное использование отработанной воды на других операциях,извлечение и утилизация ценных веществ из стоков, получение новых продуктов,и наконец, очистка производственных сточных вод.
1 Литературный обзор
Способы очистки сточных вод разделяются на: механические,химические,
Указанные методы очистки подразделяются на рекуперационные и деструктивные.Рекуперационные методы предусматривают извлечение из сточных вод и дальнейшую переработку всех ценных веществ. В деструктивных методах вещества,загрязняющие воды, подвергаются разрушению путем окисления или восстановления.Продукты разрушения удаляются из воды в виде газов или осадков.
Выделяют следующие методы очистки сточных вод:
–Очистка от суспензированных и эмульгированных примесей.
1 Методы очистки от грубодисперсных примесей:отстаивание,
2 Методы очистки от мелкодисперсных примесей: коагуляция,флокуляция,
–Очистка от растворенных примесей.
1 Методы очистки от минеральных примесей:дистилляция,ионный обмен,обратный осмос,электродиализ,
2 Методы очистки от органических примесей.
2.1Регенеративные:экстракция,
2.2Деструктивные:
3 Методы очистки от газов: отдувка,нагрев, реагентные методы.
–Методы устранения и уничтожения нерастворенных и растворенных примесей: устранение,закачка в скважины,захоронения,закачка в глубины морей, термическое уничтожение.
Выбор метода очистки и конструктивное оформление процесса производятся с учетом следующих факторов:
1) санитарных и технологических требований,предъявляемых к качеству очищенных вод с учетом дальнейшего их использования;
2) количества сточных вод;
3) наличия у предприятия необходимых для процесса обезвреживания энергетических и материальных ресурсов (пар,топливо, сжатый воздух, электроэнергия,реагенты, сорбенты),а также необходимой площади для сооружения очистных установок;
4)эффективности процесса обезвреживания[2].
Перед более тонкой очисткой сточные воды процеживают через решетки и сита, которые устанавливают перед отстойниками с целью извлечения из них крупных примесей, которые могут засорить трубы и каналы.
Решетки могут быть неподвижными,подвижными,а также совмещенными с дробилками(комминуторы).
Рисунок1 – Решетки с граблями для очистки: 1 – решетка;2 – бесконечная цепь; 3 – грабли
Решетки очищают граблями,которые могут быть установлены по-разному(рисунок 1). Ширина прозоров в решетке равна16-19 мм. Скорость сточной воды между стержнями принимается равной 0,8-1 м/с.
Снятые с решеток загрязнения направляют на переработку.Для измельчения отходов используют дробилки.Решетки-дробилки представляют собой агрегат,совмещающий функции решетки и дробилки.Дробилки измельчают отходы, не извлекая их из воды.
Для удаления более мелких взвешенных веществ, а также ценных продуктов применяют сита,которые могут быть двух типов:барабанные или дисковые.Сито барабанного типа представляет собой сетчатый барабан с отверстиями0,5-1 мм. При вращении барабана сточная вода фильтруется через его внешнюю или внутреннюю поверхность и в зависимости от подвода воды снаружи или внутрь. Задерживаемые примеси смываются с сетки водой и отводятся в желоб. Сита применяют в текстильной,целлюлозно-
Для разделения взвешенных частиц на фракции могут быть использованы фракционаторы,основной частью которых является вертикальная сетка, разделяющая емкость на две части (рисунок2). Диаметр отверстий сетки 60-100 мкм.Сточная вода через сопло поступает внутрь фракционатора и делится на грубую и тонкую фракции. При разделении50-80% взвешенных частиц остается в грубой фракции.
Рисунок2 – Фракционатор:1 – корпус; 2 –сопло; 3 – сетка
Отстаивание применяют для осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей. Осаждение происходит под действием силы тяжести.Для проведения процесса используют песколовки,отстойники и осветлители.В осветлителях одновременно с отстаиванием происходит фильтрация сточных вод через слой взвешенных частиц.
Песколовки.Их применяют для предварительного выделения минеральных и органических загрязнений(0,2-0,25 мм) из сточных вод. Горизонтальные песколовки представляют собой резервуары с треугольным или трапецеидальным поперечным сечением. Глубина песколовок0,25-1 м. Скорость движения воды в них не превышает0,3 м/с. Разновидностью горизонтальных песколовок являются песколовки с круговым движением воды в виде круглого резервуара конической формы с периферийным лотком для протекания сточной воды.Осадок собирается в коническом днище, откуда его направляют на переработку или в отвал.Применяются при расходах до 7000 м3/сут. Вертикальные песколовки имеют прямоугольную или круглую форму, в них сточные воды движутся с вертикальным восходящим потоком со скоростью 0,05м/с.
Конструкцию песколовки выбирают в зависимости от количества сточных вод,концентрации взвешенных веществ. Наиболее часто используют горизонтальные песколовки.
Горизонтальные отстойники.Они представляют собой прямоугольные резервуары,имеющие два и более одновременно работающих отделения(рисунок 3а). Вода движется с одного конца отстойника к другому.
Глубина отстойников равна Н = 1,5-4 м, длина8-12 м, а ширина коридора 3-6 м.Равномерное распределение сточной воды достигается при помощи поперечного лотка. Горизонтальные отстойники рекомендуется применять при расходах сточных вод свыше 15000м3/сут. Эффективность отстаивания достигает 60%.Горизонтальную скорость движения воды в отстойнике принимают не более 0,01 м/с.Продолжительность отстаивания1-3 ч.
Рисунок3 – Отстойники:а – горизонтальный:1 – входной лоток,2 – отстойная камера, 3 – выходной лоток, 4 – приямок;б – вертикальный:1 – цилиндрическая часть, 2 – центральная труба, 3 – желоб,4 – коническая часть; в – радиальный:1 – корпус, 2 –желоб, 3 – распределительное устройство,4 – успокоительная камера, 5 – скребковый механизм; г –трубчатый; д– с наклонными пластинами:1 – корпус, 2 –пластины, 3 –шламоприемник
Вертикальные отстойники.Схема вертикального отстойника одной из конструкций показана на рисунке 3б. Отстойник представляет собой цилиндрический(или квадратный в плане) резервуар с коническим днищем. Сточную воду подводят по центральной трубе. После поступления внутрь отстойника вода движется снизу вверх к желобу. Для лучшего ее распределения и предотвращения образования мути трубу делают с раструбом и распределительным щитом. Таким образом, осаждение происходит в восходящем потоке, скорость которого равна0,5-0,6 м/с. Высота зоны осаждения— 4-5 м. Эффективность осаждения вертикальных отстойников ниже на 10-20%, чем в горизонтальных.
Радиальные отстойники.Они представляют собой круглые в плане резервуары(рисунок 3в). Вода в них движется от центра к периферии. При этом минимальная скорость наблюдается у периферии.Такие отстойники применяют при расходах сточных вод свыше 20000м3/сут. Глубина проточной части отстойника— 1,5-5 м, а отношение диаметра к глубине от 6 до30. Обычно используют отстойники диаметром 16-60м. Эффективность их осаждения составляет60%.
Повысить эффективность отстаивания можно путем увеличения площади отстаивания и проведения процесса осаждения в тонком слое жидкости. В последнем случае используют трубчатые и пластинчатые отстойники.При малой глубине отстаивания процесс протекает за короткое время (4-10 мин), что позволяет уменьшить размеры отстойников.
Рабочими элементами трубчатых отстойников являются трубки диаметром 25-50мм и длиной0,6-1 м. Трубки можно устанавливать с малым (до 5°) и большим (45-60°)наклоном. Трубчатый отстойник с небольшим наклоном работает периодически.Такие отстойники используют для осветления сточных вод с небольшим содержанием взвешенных частиц при расходах 100-10000м3/сут. Эффективность очистки 80-83%.
В трубчатых отстойниках с большим наклоном вода проходит снизу-вверх,а осадок непрерывно сползает по дну трубок в шламовое пространство.
Пластинчатые отстойники.Они имеют в корпусе ряд параллельно установленных наклонных пластин. Вода движется между пластинами,а осадок сползает вниз в шламоприемник.Могут быть прямоточные отстойники,в которых направление движения воды и осадка совпадают;противоточные— вода и осадок движутся навстречу друг другу;перекрестные,в которых вода движется перпендикулярно движению осадка.Наиболее распространены противоточные отстойники.
Фильтрование применяют для выделения из сточных вод тонкодиспергированных твердых или жидких веществ,удаление которых отстаиванием затруднено.Разделение проводят при помощи пористых перегородок,пропускающих жидкость и задерживающих диспергированную фазу. Процесс идет под действием гидростатического давления столба жидкости, повышенного давления над перегородкой или вакуума после перегородки.
Осаждение взвешенных частиц под действием центробежной силы проводят в гидроциклонах и центрифугах.
Гидроциклоны.Для очистки сточных вод используют напорные и открытые(низконапорные)
Многоярусные гидроциклоны.Центрифуги.Для удаления осадков из сточных вод могут быть использованы фильтрующие и отстойные центрифуги[2].
Фильтрование через фильтрующие перегородки.В качестве перегородки используют металлические перфорированные листы и сетки из нержавеющей стали, алюминия,никеля, меди,латуни и др., а также разнообразные тканевые перегородки(асбестовые,
Медленные фильтры используют для фильтрования некоагулированных сточных вод.Скорость фильтрования в них зависит от концентрации взвешенных частиц: до 25 мг/л принимают скорость фильтрования0,2-0,33 м/ч; при 25-30 мг/л— 0,1-0,2 м/ч. Достоинством фильтров является высокая степень очистки сточных вод. Недостатки:большие размеры,высокая стоимость и сложная очистка от осадка. Скоростные фильтры могут быть двух типов:однослойные и многослойные.У однослойных фильтров фильтрующий слой состоит из одного и того же материала,у многослойных—из различных материалов.
Сточную воду подают внутрь фильтра,где она проходит через фильтрующий материал и дренаж и удаляется из фильтра.После засорения фильтрующего материала проводят промывку подачей промывных вод снизу вверх.Дренажное устройство выполняют из пористобетонных сборных плит.На нем размещают фильтрующий материал (в 2-4слоя) одного гранулометрического состава. Общая высота слоя загрузки равняется1,5-2 м. Скорость фильтрования принимается равной 12-20 м/ч.
Осветлители.Их применяют для очистки природных вод и для предварительного осветления сточных вод некоторых производств.Используют,в частности,осветлители со взвешенным слоем осадка,через который пропускают воду, предварительно обработанную коагулянтом.
Воду с коагулянтом подают в нижнюю часть осветлителя.Хлопья коагулянта и увлекаемые им частицы взвеси поднимаются восходящим потоком воды до тех пор, пока скорость выпадения их не станет равной скорости восходящего потока — сечениеI-I.
Рисунок4 – Блок осветлителя:1 – осветлитель;2 – желоб; 3 –осадкоуплотнитель
Выше этого сечения образуется слой взвешенного осадка, через который фильтруется осветленная вода. При этом наблюдается процесс прилипания частиц взвеси к хлопьям коагулянта,осадок удаляется в осадкоуплотнитель,а осветленная сода поступает в желоб, из которого ее направляют на дальнейшую очистку. Образование и уплотнение осадка в осадкоуплотнителе происходит в условиях непрерывного поступления взвеси [3].
2Описание технологической схемы узла механической очистки сточных вод
Сточные воды завода«ИХЗК» поступают в водосборный бассейн. Здесь стоки со всего производства смешиваются аэрацией при помощи воздуходувки,а затем перекачиваются насосом и направляются в узел очистки сточных вод.
Сточная вода проходит через решетки,где происходит процеживание.Очищенная вода подается насосами дальше, а шлам,осевший на решетках, очищается граблями и направляется в шламосборник.
Вода,очищенная от крупных примесей,поступает в секцию отстаивания,где сначала в песколовке,затем в горизонтальных отстойниках происходит выделение минеральных и органических загрязнений из сточных вод под действием силы тяжести.Время пребывания стоков в них не менее 1,5 часа.
Очищенная вода направляется в осветлитель.Туда же подаётся сточная вода от производства катализаторов гидрокрекинга в качестве коагулянта.Осадок направляется в шламосборник.
Далее вода направляется на пресс-фильтр,где происходит отделение мелкодисперсной фазы. Шлам также направляется в емкость для сбора шлама.
Вода самотеком перетекает на следующие этапы очистки– на (например,на химическую или биологическую).
Принципиальная схема узла механической очистки сточных вод
Позиции:
А – решетка,
Б –песколовка,
В –горизонтальный отстойник,
Г –осветлитель,
Д –пресс-фильтр.
Потоки:
I – сточная вода от производства,
II – шлам,осевший на решётке,
III – вода на дальнейшую очистку,
IV – осадок песколовки,
V – вода на доочистку в отстойник,
VI – шлам отстойника,
VII – вода в фильтр,
VIII – шлам осветителя,
IX – сточные воды от производства катализатора гидрокрекинга в качестве коагулянта,
X – вода на фильтр,
XI – осадок фильтра,
XII – вода на дальнейшую доочистку.
3 Исходные данные
Состав стоков | Расход, кг/час |
Твердая фаза | 70 |
Взвешенные вещества | 105 |
Солесодержание | 70 |
Вода | 69755 |
Общий расход – 70000 кг/ч[4].
4 Материальный баланс
Решетка.
Эффективность решётки по твёрдой фазе– 50%, по взвешенным веществам –15%, по солям – 5%.
Влажность осадка – 30 %.
Материальный баланс решетки представлен в таблице 1.
Таблица1 – Материальный баланс решетки
Наименование | Приход, кг/час | Расход, кг/час | |
| I | II | III |
Твердая фаза | 70 | 35 | 35 |
Взвешенные вещества | 105 | 15,75 | 89,25 |
Солесодержание | 70 | 3,5 | 66,5 |
Вода | 69 755 | 23,25 | 69 731,75 |
Итого | 70 000 | 77,5 | 69 922,5 |
Песколовка.
Эффективность песколовки по твёрдой фазе– 60%, по взвешенным веществам –55%, по солям – 10%.
Влажность осадка – 50 %.
Материальный баланс песколовки представлен в таблице 2.
Таблица2 – Материальный баланс песколовки
Наименование | Приход, кг/час | Расход, кг/час | |
| III | IV | V |
Твердая фаза | 35 | 21 | 14 |
Взвешенные вещества | 89,25 | 49,09 | 40,16 |
Солесодержание | 66,5 | 6,65 | 59,85 |
Вода | 69 731,75 | 76,74 | 69 655,01 |
Итого | 69 922,5 | 153,48 | 69 769,02 |
Горизонтальный отстойник
Эффективность отстойника по твёрдой фазе– 70%, по взвешенным веществам –70%, по солям – 15%.
Влажность осадка – 50 %.
Материальный баланс отстойника представлен в таблице 3.
Таблица3 – Материальный баланс отстойника
Наименование | Приход, кг/час | Расход, кг/час | |
| V | VI | VII |
Твердая фаза | 14 | 9,8 | 4,2 |
Взвешенные вещества | 40,16 | 28,11 | 12,05 |
Солесодержание | 59,85 | 8,98 | 50,87 |
Вода | 69 655,01 | 46,89 | 69 608,12 |
Итого | 69 769,02 | 93,78 | 69 675,24 |

- Механическая очистка сточных вод. Методы и аппараты
- Механическая передача
- Механическая передача
- Механическая работа
- Механические волны. Эффект Доплера
- Механические и органические организации
- Механические испытания на растяжение
- Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы
- Механическая кулинарная обработка сырья.
- Механическая обработка металловеханическая обработка металлов
- Механическая отбойка. Принципы и схемы механизации работ
- Механическая очистка сточных вод
- Механическая очистка сточных вод
- Механическая очистка сточных вод